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4.真空中有兩個點電荷,它們間的靜電力為F,如果保持它們所帶的電量不變,將它們之間的距離增大為原來的3倍,它們之間靜電力的大小等于(  )
A.F/9B.F/3C.FD.3F

分析 根據庫侖定律的公式F=k$\frac{Qq}{{r}^{2}}$求解靜電力的大小.

解答 解:由庫侖定律的公式F=k$\frac{Qq}{{r}^{2}}$知,將保持它們所帶的電量不變,將它們之間的距離增大為原來的3倍,則們之間的靜電力大小變為原來的$\frac{1}{9}$.故A 正確,BCD錯誤.
故選:A.

點評 解決本題的關鍵掌握庫侖定律的公式F=k$\frac{Qq}{{r}^{2}}$,理解公式中各個量的含義.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

15.如圖甲所示的電路中,R1、R2均為定值電阻,且R1=300Ω,R2阻值未知,R3為一滑動變阻器.當其滑片P從左端滑至右端時,測得電源的路端電壓隨電源中流過的電流變化圖線如圖乙所示,其中A、B兩點是滑片P分別在變阻器的左右兩個端點得到的.求:
(1)電源的電動勢和內阻;
(2)定值電阻R2的阻值;
(3)滑動變阻器的最大阻值.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

15.一艘小船要從O點渡過一條兩岸平行、寬度為d=100m的河流,已知河水流速為v1=4m/s,小船在靜水中的速度為v2=2m/s,B點距正對岸的A點x0=173m.下面關于該船渡河的判斷,其中正確的是(  )
A.小船過河的最短航程為100m
B.小船過河的最短時間為25s
C.小船可以在對岸A、B兩點間任意一點靠岸
D.小船過河的最短航程為200m

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

12.一船逆水而上,船上某人于大橋下面將水壺遺失被水沖走,當船回頭時,時間已過20分鐘.后來在大橋下游距離大橋2千米處追到了水壺.那么該河流速是每小時多少千米?(  )
A.1.5千米/小時B.3千米/小時C.4.5千米/小時D.6千米/小時

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

19.一個以初速v0水平飛行的子彈,剛好能穿過三個并排置的材料和厚度均相同的木塊,則穿過這三個木塊所用的時間之比是$(\sqrt{3}-\sqrt{2}):(\sqrt{2}-1):1$,穿過第二個木塊時的速度是$\frac{\sqrt{6}}{3}{v}_{0}$.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

9.在“探究小車速度隨時間變化的規律”的實驗中:
(1)給出下列的器材,選出實驗中所需的器材并填在橫線上(填序號).
①打點計時器 ②天平 ③低壓交流電源 ④低壓直流電源 ⑤細線和紙帶 ⑥鉤碼 ⑦秒表 ⑧軌道小車 ⑨刻度尺   選出的器材是:①③⑤⑥⑧⑨.
(2)某同學在實驗中,用打點計時器記錄了被小車拖動的紙帶的運動情況,在紙帶上確定出A、B、C、D、E共5個計數點.測得計數點間的距離如圖1所示,每兩個相鄰的計數點之間還有四個點未畫出來.①試根據紙帶上各個計數點間的距離,計算出打下B、C、D三個點時小車的瞬時速度,則vB=0.138m/s,vC=0.264 m/s,vD=0.390 m/s.(保留3位有效數字)
②在圖2所示的坐標系中作出小車的vt圖線,并根據圖線求出a=1.33 m/s2
③將圖線延長與縱軸相交,交點的物理意義是A點的速度.
(3)如果交變電流的電壓變成210V,而做實驗的同學并不知道,那么加速度的測量值與實際值相比不變(填“偏大”“偏小”“不變”)

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

16.如圖,勻強電場中某電場線上的兩點A、B相距0.2m.負點電荷q=10-6C僅在電場力作用下從A移到B,動能增加了2×10-6J,則:
(1)在圖中畫出該電荷的運動方向及受到電場力的方向;
(2)在圖中畫出電場線方向;
(3)該電荷的電勢能變化量;
(4)電場力對該電荷做的功;
(5)A、B間的電勢差;
(6)若A點電勢為零,求B點電勢和該電荷在A,B兩點的電勢能;
(7)該電場的場強大小和方向.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

13.關于物體受力,下列說法中正確的是(  )
A.物體所受的重力就是地球對物體的吸引力
B.同一物體在赤道和北極所受的重力大小不同
C.物體所受的重力作用于重心處,物體的其他部分不受重力作用
D.靜止的物體可能受到滑動摩擦力

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.物理學中有些問題的結論不一定必須通過計算才能驗證,有時只需要通過一定的分析就可以判斷結論是否正確.如圖所示為兩個彼此平行且共軸的半徑分別為R1和R2的圓環,兩圓環上的電荷量均為q(q>0),而且電荷均勻分布.兩圓環的圓心O1和O2相距為2a,聯線的中點為O,軸線上的A點在O點右側與O點相距為r(r<a).是分析判斷下列關于A點處電場強度大小E的表達式(式中k為靜電力常量)正確的是(  )
A.E=|$\frac{kq{R}_{1}}{[{{R}_{1}}^{2}+(a+r)^{2}]}$-$\frac{kq{R}_{2}}{[{{R}_{2}}^{2}+(a-r)^{2}]}$|
B.E=|$\frac{kq{R}_{1}}{[{{R}_{1}}^{2}+(a+r)^{2}]^{\frac{3}{2}}}$-$\frac{kq{R}_{2}}{[{{R}_{2}}^{2}+(a-r)^{2}]^{\frac{3}{2}}}$|
C.E=|$\frac{kq(a+r)}{[{{R}_{1}}^{2}+(a+r)^{2}]}$-$\frac{kq(a-r)}{{{[R}_{2}}^{2}+(a-r)^{2}]}$|
D.E=|$\frac{kq(a+r)}{[{{R}_{1}}^{2}+(a+r)^{2}]^{\frac{3}{2}}}$-$\frac{kq(a-r)}{[{{R}_{2}}^{2}+(a-r)^{2}]^{\frac{3}{2}}}$|

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